Clasificación de cultivos en la zona media de Navarra mediante imágenes radar polarimétricas
Date
2010Version
Acceso abierto / Sarbide irekia
Type
Artículo / Artikulua
Version
Versión publicada / Argitaratu den bertsioa
Impact
|
nodoi-noplumx
|
Abstract
Navarra lleva años empleando la técnica de clasificación
supervisada de imágenes multiespectrales
de satélite para la realización de la estadística
agraria. La cubierta nubosa, muy
habitual en esta zona, limita e incluso imposibilita
el uso de imágenes ópticas para este fin.
Los sensores radar representan una alternativa
interesante, dado que a las longitudes de onda
que trabajan, la cobe ...
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Navarra lleva años empleando la técnica de clasificación
supervisada de imágenes multiespectrales
de satélite para la realización de la estadística
agraria. La cubierta nubosa, muy
habitual en esta zona, limita e incluso imposibilita
el uso de imágenes ópticas para este fin.
Los sensores radar representan una alternativa
interesante, dado que a las longitudes de onda
que trabajan, la cobertura nubosa es transparente,
por lo que la nubosidad no supone ningún
tipo de limitación para su empleo. Por otro
lado, los sensores radar de nueva generación
(por ejemplo ALOS/PALSAR o RADARSAT-
2), incorporan mejoras importantes respecto a
sus predecesores (ERS-1/-2 o RADARSAT-1).
En lo que respecta a la clasificación de cultivos,
los sensores radar que adquieren imágenes
en múltiples polarizaciones resultan especialmente
interesantes.
El principal objetivo de este trabajo es evaluar
la viabilidad del empleo de observaciones de
teledetección radar de polarización múltiple en
la clasificación de cultivos de la zona media
de Navarra. Para ello, se han utilizado dos imágenes
ALOS/PALSAR. Una vez realizado un
detallado análisis polarimétrico, se han obtenido
las firmas o signaturas de los distintos
cultivos de secano y de regadío por separado y
se ha realizado una clasificación supervisada.
La clasificación obtenida se ha comparado con
la verdad campo resultando en un índice Kappa y fiabilidad global de 0,52 y 85% respectivamente. [--]
Supervised classifications using optical remote
sensing data have been used in the region of
Navarre (Spain) for many years to obtain data
for the elaboration of the annual crops statistics.
However, cloud cover very frequent in this
area limits and even prevents the use of optical
data for this scope. Radar remote sensing represents
an interesting alternative, since at its
wavelengths, t ...
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Supervised classifications using optical remote
sensing data have been used in the region of
Navarre (Spain) for many years to obtain data
for the elaboration of the annual crops statistics.
However, cloud cover very frequent in this
area limits and even prevents the use of optical
data for this scope. Radar remote sensing represents
an interesting alternative, since at its
wavelengths, the cloud cover is transparent; not
implying any limitation. Furthermore, the new
generation of radar sensors (ALOS/PALSAR
and RADARSAT-2 for example), incorporate
significant improvements over their predecessors
(or ERS-1/-2 RADARSAT-1). Finally, for
crop classification, radar sensors that acquire
images in multiple polarizations are particularly
interesting.
The main objective of this study was to evaluate
the feasibility of polarimetric radar observations
for crop classifications in central Navarre.
For this, two ALOS/PALSAR observations
have been used. A detailed polarimetric analysis,
polarimetric signatures of different crops
under dryland and irrigation conditions were
the previous step to the supervised classification
performed. The result crop classification
was compared with reference ground data, obtaining
an overall Kappa and accuracy of 0.52
and 85% respectively. [--]
Subject
Teledetección radar,
Polarimetría,
Clasificación supervisada,
Clasificación por parcela,
Retrodispersión,
Radar remote sensing,
Polarimetry,
Supervised classification,
Parcel-based classification,
Backscatter
Publisher
Universidad Politécnica de Valencia
Published in
Revista de Teledetección, 2010, 34: 77-88
Departament
Universidad Pública de Navarra. Departamento de Proyectos e Ingeniería Rural /
Nafarroako Unibertsitate Publikoa. Landa Ingeniaritza eta Proiektuak Saila
Sponsorship
Este trabajo ha sido realizado gracias a la
financiación por el Ministerio de Ciencia e Innovación
del Subprograma Torres Quevedo, al
Fondo Social Europeo y al Proyecto CGL2007-
63453/HID del Plan Nacional de I+D+i.